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可逆式水泵水轮机研究现状综述 被引量:7
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作者 刘旭阳 王玲花 《水电与新能源》 2016年第6期39-41,共3页
抽水蓄能电站大都采用可逆式水泵水轮机,针对可逆式水泵水轮机的设计缺陷,介绍了可逆式水泵水轮机的驼峰区和"S"特性,结合近几年国内外的研究成果,总结了优化转轮设计、机组避开"S"特性区运行等解决水轮机设计缺陷... 抽水蓄能电站大都采用可逆式水泵水轮机,针对可逆式水泵水轮机的设计缺陷,介绍了可逆式水泵水轮机的驼峰区和"S"特性,结合近几年国内外的研究成果,总结了优化转轮设计、机组避开"S"特性区运行等解决水轮机设计缺陷的方法。 展开更多
关键词 水泵水轮机 驼峰区 “S”特性 数值模拟
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水泵水轮机驼峰区无叶区压力脉动特性CFD研究 被引量:7
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作者 管子武 刘德民 赵永智 《水电站机电技术》 2017年第5期15-20,共6页
水泵水轮机无叶区的压力脉动非常重要,特别是驼峰区的压力脉动特性。本文基于三维非定常全流道计算,研究了导叶开度为20°工况下的驼峰区压力脉动特性。计算结果显示,驼峰区的压力脉动幅值非常大,达到了30%,这主要是由0.42倍的转动... 水泵水轮机无叶区的压力脉动非常重要,特别是驼峰区的压力脉动特性。本文基于三维非定常全流道计算,研究了导叶开度为20°工况下的驼峰区压力脉动特性。计算结果显示,驼峰区的压力脉动幅值非常大,达到了30%,这主要是由0.42倍的转动频率引起的,除了0.42倍转频外,驼峰区的压力脉动还有叶片通过频率及其倍频;压力脉动沿圆周方向不均匀分布,这可能与无叶区压力场的不均匀性和转轮内速度梯度在不同流道内的分布有关。 展开更多
关键词 压力脉动 驼峰特性 无叶区 非定常计算 水泵水轮机
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混流式水泵水轮机驼峰区压力脉动数值分析 被引量:3
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作者 杨卫彬 王焕茂 张韬 《水电与新能源》 2022年第5期39-43,共5页
采用DES数值模拟方法对水泵水轮机驼峰区的多个工况点进行了非定常数值模拟,并对驼峰区的压力脉动幅值和频率进行了评估,同时对驼峰区的特性及流态进行了分析。经试验对比,DES数值模拟方法能够对驼峰区压力脉动的频率做出较为准确预估,... 采用DES数值模拟方法对水泵水轮机驼峰区的多个工况点进行了非定常数值模拟,并对驼峰区的压力脉动幅值和频率进行了评估,同时对驼峰区的特性及流态进行了分析。经试验对比,DES数值模拟方法能够对驼峰区压力脉动的频率做出较为准确预估,同时能对幅值进行准确的预测。 展开更多
关键词 水泵水轮机 驼峰区 压力脉动 数值分析
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混流式水泵水轮机驼峰区非定常内流动特性研究 被引量:2
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作者 李琪飞 王源凯 +1 位作者 刘超 韩伟 《甘肃科学学报》 2017年第4期54-58,共5页
为了研究混流式水泵水轮机在泵工况下驼峰区内的流场信息,以某抽水蓄能电站模型水泵水轮机为研究对象,对模型机组进行了全流道非定常数值计算。结合试验数据,分析了泵工况下驼峰区内流道内不同位置处的流态特征,讨论了流量变化对驼峰区... 为了研究混流式水泵水轮机在泵工况下驼峰区内的流场信息,以某抽水蓄能电站模型水泵水轮机为研究对象,对模型机组进行了全流道非定常数值计算。结合试验数据,分析了泵工况下驼峰区内流道内不同位置处的流态特征,讨论了流量变化对驼峰区内流动特性的影响。结果表明:当机组进入驼峰区时,流量减小,介质的轴面速度变小,冲角增大,这时流体射向叶片的背面,在工作面上出现流动分离、旋涡现象。双列叶栅处部分固定导叶和活动导叶压力面及吸力面逐渐被低速区流体包围,这些低速流体形成旋涡,阻塞了流道,能量损失变大,导致水力效率降低。这些因素是驼峰区形成的主要原因。 展开更多
关键词 混流式水泵水轮机 驼峰区 非定常 内部流动 CFD
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轴流风机无驼化方法研究 被引量:2
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作者 王晓东 马丛山 王刚 《煤矿机械》 北大核心 2003年第1期21-24,共4页
对消除轴流通风机驼峰区的主动控制方法和被动控制方法进行了分析 ,比较了各类方法的优缺点 ,指出在现有流体机械内部流动理论、数值计算和制造工艺等条件限制下 ,通过主动控制方法消驼还不现实。近期内应以完善被动控制方法为目的来进... 对消除轴流通风机驼峰区的主动控制方法和被动控制方法进行了分析 ,比较了各类方法的优缺点 ,指出在现有流体机械内部流动理论、数值计算和制造工艺等条件限制下 ,通过主动控制方法消驼还不现实。近期内应以完善被动控制方法为目的来进行轴流风机消驼研究。 展开更多
关键词 无驼化 轴流式通风机 驼峰区 主动控制 被动控制
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轴流风机性能无驼化研究的进展
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作者 胡亚非 《湘潭矿业学院学报》 1997年第3期43-47,共5页
本文把矿井对主要通风机的要求定位于“性能无驼峰” ,介绍了国内外通风机分离控制的理论成果和控制技术 ,提出了矿用轴流风机性能无驼化研究的思想。图 4,参 6。
关键词 通风机 风阻 分离控制 驼峰区 轴流式风机
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高水头水泵水轮机驼峰特性研究综述
7
作者 李珍 刘小兵 徐连琛 《水电与抽水蓄能》 2023年第1期39-47,共9页
在高水头水泵水轮机中,泵工况运行下的驼峰特性会导致机组强烈振动甚至跳机,严重威胁机组的安全稳定运行,是水泵水轮机中的水力不稳定现象之一。驼峰特性主要是由转轮与固定导叶之间的旋转失速引发的。本文主要从驼峰特性的机理研究,旋... 在高水头水泵水轮机中,泵工况运行下的驼峰特性会导致机组强烈振动甚至跳机,严重威胁机组的安全稳定运行,是水泵水轮机中的水力不稳定现象之一。驼峰特性主要是由转轮与固定导叶之间的旋转失速引发的。本文主要从驼峰特性的机理研究,旋转失速的研究,驼峰特性的试验和数值模拟研究以及驼峰特性的迟滞效应几个方面介绍和讨论了国内外研究者对这一现象的研究,为以后对驼峰特性的深入研究以及减小驼峰特性对机组运行的影响作基础。 展开更多
关键词 高水头水泵水轮机 驼峰区 旋转失速 迟滞效应
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离心泵叶轮斜切对出口回流及驼峰特性的影响 被引量:7
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作者 曹睿 袁寿其 +2 位作者 司乔瑞 崔强磊 盛国臣 《排灌机械工程学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第12期1227-1232,共6页
为研究叶轮出口斜切对于离心泵驼峰性能的影响,选用离心泵(IS 65-50-174)作为研究对象,利用试验获得叶轮斜切前后的外特性,并利用SST k-ω模型进行非定常数值模拟以获得内流场以及压力脉动特性.试验结果表明,叶轮出口斜切后,可以消除原... 为研究叶轮出口斜切对于离心泵驼峰性能的影响,选用离心泵(IS 65-50-174)作为研究对象,利用试验获得叶轮斜切前后的外特性,并利用SST k-ω模型进行非定常数值模拟以获得内流场以及压力脉动特性.试验结果表明,叶轮出口斜切后,可以消除原模型泵中的驼峰现象,并在小流量区域引起更高的耗功.对驼峰附近工况0. 2,0. 3,0. 4倍设计流量下的内部流动进行分析,可以得到以下结论:随着流量的减小,原模型泵叶轮出口的低能量区,从前盖板转移到后盖板附近;而叶轮斜切之后,回流发生在叶轮后盖板附近,并随着流量的减小出口回流强度逐渐上升,进而形成较为稳定的性能曲线.对叶轮出口的压力脉动进行分析,发现斜切后低频脉动幅值减小,叶轮出口流动不稳定性有所下降. 展开更多
关键词 离心泵 小流量工况 驼峰 出口回流 叶轮出口斜切
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混流式水泵水轮机驼峰区压力脉动特性 被引量:3
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作者 李琪飞 王源凯 +3 位作者 刘超 张建勋 张正杰 王仁本 《排灌机械工程学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第6期488-493,共6页
为了研究混流式水泵水轮机在驼峰区内部流动的压力脉动特性,以某抽水蓄能电站模型水泵水轮机为研究对象,对模型机组进行了全流道非定常数值计算.结合试验数据,分析了泵工况下驼峰区流道内不同位置处压力脉动特征和流态特征,讨论了流量... 为了研究混流式水泵水轮机在驼峰区内部流动的压力脉动特性,以某抽水蓄能电站模型水泵水轮机为研究对象,对模型机组进行了全流道非定常数值计算.结合试验数据,分析了泵工况下驼峰区流道内不同位置处压力脉动特征和流态特征,讨论了流量变化对机组压力脉动特性的影响.结果表明:驼峰区工况下,蜗壳出口的压力脉动主要受到其内部流动特性的影响,同时受到上游双列叶栅作用的影响,在驼峰区极小值工况点处其压力时域变化周期性被扰动;导叶后转轮前的压力脉动主频为低频,第2主频为9倍转频和18倍转频,压力脉动幅值随着流量减小而增大;锥管内压力脉动都属于低频压力脉动,在驼峰区极小值工况点处,锥管上游压力脉动受下游转轮-尾水管动静干涉作用影响较大,出现了高频成分的压力脉动. 展开更多
关键词 混流式水泵水轮机 驼峰区 非定常 压力脉动 内部流动
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驼峰减速带带宽比对汽车座椅垂直方向上加速度影响研究 被引量:3
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作者 李莉娅 《科技创新导报》 2010年第19期78-79,共2页
针对汽车通过驼峰减速带会对乘坐人员产生不舒适影响,选取了不同带宽比减速带,并用软件ADAMS对减速带与汽车碰撞进行仿真,得到了减速带的不同带宽比对汽车座椅垂直方向上加速度影响参数,为驼峰减速带的选用和改进提供了依据。
关键词 驼峰减速带 汽车振动 计算机仿真
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解体重载车列的驼峰推送部分纵断面优化
11
作者 田红旗 《长沙铁道学院学报》 CSCD 1992年第3期33-39,共7页
驼峰推送坡纵断面设计关系到调车场改编车列的能力.本文用优化设计理论对其纵断面进行计算、使推送坡纵断面各参数达到合理匹配,以期能在一定的调机功率及其它约束条件下使车列首尾高差值为最大.
关键词 驼峰推送部分 纵断面 最佳化 车列
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